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磁环是电子产品中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用。一般使用铁氧体材料(Mn-Zn)制成。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性,一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高时,磁环表现的阻抗急剧升高,在EMC工程设计中,磁环作用显著而被广泛适用。
如图5,磁环在未饱和的情况下,信号频率越高,其对应的阻抗越高,当频率超过谐振点时,阻抗会呈现下降趋势。
四、EMC加磁环整改技巧
1、外观选择“尽量长、尽量厚、内径尽量小”的磁环。即磁环越长越好,孔径和所穿过的电缆结合越紧密越好。但在有直流或交流偏置的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件的横截面积越大,越不易饱和。
2、磁环对电磁波有条件反射的作用,从而减少了信号传送的失真。磁环套用的位置尽量靠近源头的一端(电缆线的进出口),会更加有效的抑制电磁辐射。
3、在抑制高频干扰时,宜选用镍锌铁氧体,抑制低频干扰时用锰锌铁氧体。因为锰锌铁氧体的磁导率在几千至上万,而镍锌铁氧体为几百至上千,磁环铁氧体的磁导率越高,其低频时的阻抗越大,高频时的阻抗越小。
4、怎样避免磁环饱和?当穿过铁氧体的导线中流过较大的电流时,易造成饱和,降低元件的性能。要避免这样情况,可将电源的两根线(正负)同时穿过一个磁环。
5、低频干扰时,建议线缆绕2—3匝,一方面可提高穿过环的面积,增加等效吸收长度,另一方面充分利用磁环具有磁滞特点,改善低频特性。 高频干扰时,不能绕匝(因为实际磁环上存在寄生电容,这个寄生电容与电感并联,但遇到高频干扰信号时,这个寄生电容将磁环的电感短路失去作用。)这时可选用长一点的磁环。
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